【非标设计】快速成型技术的应用

139 0

快速成型技术简介    

 

快速成型技术(Rapid Prototyping Technology-RPT)属于先进制造技术范畴机械工程学科非传统加工工艺(或称为特种加工)是将CAD、CAM、CNC、激光、精密伺服驱动和新材料等先进技术集成的一种全新制造技术。它通过叠加成型方e可以自动而迅速地将设计的三维CAD模型转化为具有一定结构和功能的原型或直接制造零件。与传统的制造方法相比,它具有生产周期短,成本低的优势,并且可以灵活地改变设计方案,实现柔性生产,在新产品的开发中具有广阔的应用前景。  

 

目前世界上投入应用的快速成形方法有十多种,主要包括立体印刷 (SLA-StereoLithgraphy Apparatus)、分层实体制造(LOM-Laminated Object Manufacturing)、选择性激光烧结(SLS—Selective Laser Sintering)、熔化沉积制造(FDM-Fused Deposition Modeling)、固基光敏液相 (SGC-Solid Ground Curing)等法。

  

其中选择性激光烧结(SLS)技术具有成型材料选择范围宽、应用领域广的突出优点,得到了迅速发展,正受到越来越多的重视。  

 

SLS方法具有以下的优点:由于粉末具有自支撑作用,不需另外支撑;材料广泛,不仅包括各种塑料材料、蜡和覆膜砂,还可以直生产金属和陶瓷零件。且材料可重复使用,利用率高。

 

快速成型技术工作原理    

使用CO2 激光器烧结粉末材料(如蜡粉、PS粉、ABS粉、尼龙粉、覆膜陶瓷和金属粉等)。成型时先在工作台上铺上一层粉末材料 激光束在计算机的控制下 按照截面轮廓的信息 对制件实心部分所在的粉末进行烧结。一层完成后 工作台下降一个层厚 再进行下一层的铺粉烧结。如此循环,最终形成三维产品。 

 

快速成型技术应用    

 

选择性激光烧结快速成型(Selective Laser Sintering Rapid Prototyping) 技术(简称SLS技术)由于具有成型材料选择范围宽、应用领域广的突出优点,得到了迅速的发展,正受到越来越多的重视。它的应用已从单一的模型制作向快速模具制造(Rapid Tooling 简称 RT)及快速铸造(Quick Casting 简称QC)等多用途方向发展。其应用领域涉及航空、航天、机械、汽车、电子、建筑、医疗及美术等行业。

 

目前,SLS技术的应用主要包括以下几个方面。

 

1、快速原型制造  

 

利用快速成型方法可以方便、快捷地制造出所需要的原型,主要是塑料(PS、PA、ABS等)原型。它在新产品的开发中具有十分重要的作用。通过原型,设计者可以很快地评估设计的合理性、可行性,并充分表达其构想,使设计的评估及修改在极短的时间内完成。因此,可以显著缩短产品开发周期,降低开发成本。

 

具体地讲,它主要有以下三个方面的用途。

 

(1)外形设计考查  

 

很多产品特别是家用电器、移动通讯工具及汽车等对外形的美观和新颖性要求极高。传统检验外形的方法是用 CAD 将产品图形显示于计算机屏幕,但这种方法实际直观性太差。采用快速原型制造方法可以在极短的时间内,用低廉的造价直接做出设计模型,供设计人员及用户审查,修改设计后再进行检验,直到满意为止。

 

(2)功能检测  

 

设计者使用 RP原型可以迅速进行功能检测,如流动分析、应力分析、空气动力学分析等,确定是否最好地满足设计的要求,从而优化产品设计。如风扇、风鼓等的设计,可获得最佳扇叶曲面、最低噪音的结构。

 

(3)装配干涉检验  

 

对新产品的开发,尤其是在有限空间内的复杂系统,其装配干涉检验是十分必要的。SLS原型可以用来制作装配模拟件,观察各零部件之间是否协调配合,如何相互影响。通过上述检验可以在最短时间内成功地完成设计。

 

2、快速模具制造  

 

利用SLS技术制造模具有直接法和间接法两种。直接制模是用SLS工艺方法直接制造出树脂模、陶瓷模和金属模具;间接制模则是用快速成形件做母模或过渡模具,再通过传统的模具制造方法来制造模具。

 

(1)直接制模

 

① 直接制造树脂模  

 

使用 SLS 方法利∧崃等成型材料可直接制作树脂模。上述材料经快速成型机制作出模具,然后将制作完成的模具,组合在注射模的模座上,用于实际的注射成型。也可制作出中空模具,以金属树脂灌注之,以强化内部结构,并且在模具表面,渗上一层树脂进行表面结构强化,即可承受注射成型的压力、温。从模具烧结成型至注射塑料产品只需花费5~6天的时间。上述树脂模也可以作为吸塑模和型腔模使用。

 

②直接制造金属模具  

 

利用SLS工艺直接制造金属模具是目前世界发达工业国家都在研究的领域,主要有以下三种途径:  

 

第一,金属粉末大功率激光岢尚图际  

 

利用高功率激光(1000 W以上)对金属粉末进行扫描烧结,逐层叠加成型,成型件经表面后处理(打磨、精加工)即完成模具制作,制作的模具可作为压铸模、锻模使用。该方法与激光熔敷的工艺原理是一致的。

  

第二,混合金属粉末激光烧结成型技  

 

成型粉末为两种金属粉末的混合体,其中的一种熔点较低,起粘结剂的作用,利用低功率激光快速成型机对混合粉末进行激光烧结即可直接制作金属模具,用于批量较大的塑料零件和蜡模的生产。 

 

第三,金属—树脂粉末激光烧结成型法  

 

使用 SLS 方法,以覆膜金属粉末或金属与树脂的机械混合粉末为成形原料,通过选区烧结得到金属粘结实体,再经后处理(脱脂、高温烧结、渗金属等),直接形成金属模具。

 

(2)间接制模  

 

间接制模的方法较多, 比较常用的有以下三种。

 

① 金属喷涂制模法  

 

采用喷枪将金属喷涂到快速成形的原型上形成一个金属硬壳层,将其分离下来,用填充铝粉的环氧树脂或硅橡胶支撑,即可制成注塑模具的型腔。这一方法省略了传统加工工艺中的详细画图、数控加工和热处理等三个耗时费钱的过程,因而成本只有传统方法的几分之一。

 

②硅橡胶模法  

 

硅胶模的制备方法是将液体硅胶按照快速成形母模的分型线依次浇铸,待硅胶固化后, 再将母模脱去,形成一副橡胶模具。硅胶模的特点是制模过程简单,不需专门设备,脱模容易。硅胶模适宜于蜡、树脂、石膏等浇铸成型方法。广泛应用于精铸蜡模的制 、艺术品的仿制和生产样件的制备。

 

③振动研磨法  

 

振动研磨法是一种利用快速成形原型母模直接加工石墨电极(电火花加工用)的方法。首先利用原型制作一个 Sin 环氧树脂的负型做为研磨头,将研磨头和石墨块安放在专用的石墨电极研磨机上,研磨头产生微小旋振, 不断研磨石墨本体,在石墨块上研磨出与研具形状相反 而与零件形状相同的石墨电极。

  

用振动研磨法加工石墨电极,使电极的加工自动化。一个研磨头可以反复用来研磨电极。一个损耗了的电极经过研磨头的修复即可复原。用快速成型制作电极的母模具有快速、精度高、尺寸易修改的特点。

 

3、快速铸造  

 

铸造是制造业中常用的方法。在铸造生产中,模板、芯盒、蜡模压模等一般都是机加工和手工完成的,不仅加工周期长、费用高,而且精度不易保证。对于一些形状复杂的铸件,模具的制造一直是个老大难问题,快速成型技术为实现铸造的短周期、多品种、低费用、高精度提供了一条捷径。可以通过以下三种方法实现快速铸造。

 

(1)用快速成形技术直接制造精铸用蜡模和树脂消失模  

 

SLS 方法可以用蜡或可消失性树脂为原料,直接制造精铸用的蜡模和树脂消失模,再用传统的精铸工艺,进行涂壳、脱蜡、焙烧等,得到铸造型壳。对于树脂消失模,采用高温闪烧法,迅速将树脂分解脱去。残留灰分少,不涨壳、精度高,非常适宜于薄壁的复杂结构铸件生产。

  

采用快速成型技术, 可以对收缩造成的尺寸误差进行校正,如果铸出成品的尺寸超差,可以立即 CAD 模型进行修改,再做出第二件蜡模与树脂模。这种方法尤其适用于形状复杂的单件或小批量的铸件生产,如飞机叶片、叶轮等等特殊件。国外公司已用此方法制造了飞机叶轮、摩托车汽缸头、无链条自动车中轴等铸件。

 

(2)用快速成形原型代替铸造中的木模或制造铸造模具。

  

用SLS技术制作的树脂原型或陶瓷原型代替木模,不仅大大缩短了制模时间,而且激光成型的原型水平远比木模要高, 强度和尺寸稳定性优于木模。特别是对于难以加工、需要多种组合的木模用快速成型模的优点就更为突出。  

 

快速成形原型还可用于制造硅胶呋蚴膏模、陶瓷模的母模,翻制成模具再制作蜡型芯壳或直接浇铸,这种方法适合于小批量铸件的生产, 用翻硅胶模的方法,借助快速成形原型生产出了人造骨、人体头像、涡轮等零件的蜡模和铸件。

 

(3)用快速成形技术直接成型铸造型壳、型芯和蜡模的压型  

 

用咴煊酶材ぬ沾晌原料, 可以一步制成铸造用的型壳,在 CAD 环境中 直接将零件模型转换为壳型 再配以浇冒口系统。烧结过程中,非零件部分进行烧结,零件部分仍是粉末。烧结完成后,将粉末倒出再经过固化处理就或为铸造用的型壳。此方法省去了传统精铸过程中蜡型制作、涂壳、呃等多道工艺过程,是对传统铸造过程的重大变革。

0

上一篇: 手机界面设计的视觉语言 下一篇: 基本零件装配组合图例

教程资料来源于网络,如有侵权,请及时联系平台进行删除

SolidWorks

课程目录
搜索
非标设计
轴承与轴配合的公差等级
设计齿轮时为何齿数不能小于17?
齿轮的“模数”是什么?
分割器的工作原理及应用动图集锦
流水线设计常见机构动图(一)
机械制图基础知识之形位公差
机械制图基础知识之装配图
机械制图基础知识之零件图表面粗糙度
机械制图基础知识之熟记口诀
机械制图基础知识之图样简化画法
凯时ag优质运营商:压力测量控制系统功能设计的原理
外啮合齿轮泵的工作原理
机械零件设计的基本要求
机械设计技术要求集锦
机械设计习题选——弹簧篇
机械设计时选择电动机的方法
机械设计零件设计常用材料及其选用原则
硬度对照表
一套机械设计考试试题
键的标准与键的选择
机械设计考试试题
连杆机构的设计
2006年机械工程师考试试题
齿 轮 传 动
齿轮传动链的设计
蜗杆传动
数控机床主要零件
手机结构设计规范
钻床工作台的提升装置
浅谈机架零件
挑选五金件的技巧
制药机械不锈钢材料选用原则
常用金属材料重量计算公式
浅谈机械结构设计
螺纹设计方法
滚子车床的夹头的改进设计
机械工程师必备词汇
几个机构演示动画
机械设计机械制图密封技术基础知识
机械设计中必须的六大原则
机械可靠性设计
机械设备的设计要素
机械绿色设计
滚动轴承寿命计算
手机结构设计问题汇总
机械设计图纸中的一些实用翻译
机械设计方法介绍
手机结构设计技巧
数控机床真空系统改进设计
机床防振垫铁的选用
机械可靠性的设计方法概述
滑轮
曲面造型设计
标准件使用常识
硬度、强度以及刚度的区别
机床主轴箱设计
机械设计方法
公差配合基本概念
压铸模具设计
花键联接
机械密封原理
机械密封原理和特点及材料选择
水泵设计
无堵塞泵设计
滚动轴承精度知识
连接螺纹松动的解决方法——螺纹丝套
不锈钢无缝钢管受压设计计算公式
机械设计教程-绪论
机械设计教程-一、平面机构运动简图及自由度
机械设计教程-二、平面连杆机构
机械设计教程-四、间歇运动机构
机械设计教程-五、齿轮传动
机械设计教程-六、蜗杆传动
机械设计教程-七、轮系
机械设计教程-八、轮系
机械设计教程-九、轴及轴毂联接
机械设计教程-十一、轴承
热泵原理介绍
机械产品的造型设计概论
绪论_药剂机械设计
1.1概述_1.自动上供料机构_药剂机械设计
1.2卷料上供料机构_1.自动上供料机构_药物制剂机械设计
1.3板料上供料机构_1.自动上供料机构_药物制剂机械设计
2.1概述_2.药品计量机构_药物制剂机械设计
3.1药物灌装机构_3.药物灌装机构_药物制剂机械设计
塑料制品设计原则
带式输送机设计-2.带式输送机摩擦传动理论
带式输送机设计-3.带式输送机的选型设计
带式输送机设计-4.带式输送机的操作、维护和安装
带式输送机设计-5. 链条啮合驱动的运动学与动力学
带式输送机设计-6. 其它形式的带式输送机
液压传动与气压传动基本知识
液压传动系统设计与计算
车轮设计指导书
概念设计的基础——获取新知识的资源
滑块设计
步进电动机的选择与计算
减震器工作原理详解
人机工程学_1人机工程学概论
人机工程学_5控制器及手动工具设计
人机工程学_6工作台与座椅与作业空间设计
人机工程学_7人与环境的界面及室内环境设计
成为设计高手之独孤六式
发动机
机械产品的造型设计
电磁阀的选型依据
选择电磁阀需要注意的四个特性
钢材理论重量计算
干气密封技术在离心压缩机中的应用
老机械设计工程师的工作心得
曲面中的艺术
浅谈数控机床角度头
玩具三类传动设计方法
创新设计的原则
齿轮计算公式
如何做一名出色的设计总监
产品设计中间阶段机械工程师应考虑的关键点
滚动轴承的组成及用钢要求
安全阀基础知识及选用方法
钣金件设计规范
机械设计综述及CAD简介
螺母(铜柱)的埋入方式及设计
我国常用螺纹标准
基于阀门特性进行阀门选型
非标设计心得
螺柱设计规范-螺柱设计经验
电机设计26不要
《机械CAD/CAM基础》习题解答_华中科技_何雪明
微连接技术
特殊性能钢
六西格玛(6 Sigma)设计
伺服电机的几种制动方法
电动执行器的选型
双摇杆摆动机构优点
产品结构设计资料大全
设计概念与概念设计
典型数控铣床控制软件模块化设计
失效分析方法与步骤
机械原理机构特性图解
机械工程师学习笔记
如何选择润滑油
五自由度及张合气爪的液压机械手
滑块联轴器的选用
表面粗糙度的选择技巧
游标卡尺的结构与用法
螺栓防止松脱的方法
减速机基础知识
NPT螺纹PT螺纹G螺纹和公制螺纹的区别
轴的常用材料与机械性能
焊缝及焊接符号标注.ppt
公司图纸管理规定
管螺纹基本尺寸表(GB/T7307-1987)
交流发电机的结构
机械结构设计
非标设备设计经验总结
非标机械设计的探讨
金属零件选材的一般原则
机械传动方式大比拼
弹簧制动气室工作原理
制冷设备原理
钣金件结构设计准则
联轴器的选用
磁吻振动筛设计特点
步进电机最高转速到底能达到多少
浅析旋片真空泵生产过程中降低噪音的设计方案
机械工程师的机械设计心得
机械工程师的几个等级
机械工程师笔记
解读“三图一卡”
机械名词解释
CDZ50米登高平台消防车液压缸设计
学习机械设计的方法
机械设计常见错误结构
机械零件的主要失效形式
设计机械零件应满足的基本要求
机械零件的计算准则
机械零件设计的方法
疲劳曲线
单向不稳定变应力时的疲劳强度计算
提高机械零件疲劳强度的措施
机械零件的接触强度
机械零件的抗断裂强度
摩擦
磨损
润滑剂和润滑方法
液体润滑原理
带传动类型
V带传动的设计
带轮结构设计
链传动的特点
链传动结构特点
滚子链链轮的结构和材料
链传动受力分析
滚子链传动的设计计算
齿轮传动的失效形式及设计准则
齿轮的结构设计
齿轮传动的 设计参数、许用应力与精度选择
齿轮传动的计算载荷
标准斜齿圆柱齿轮传动的强度计算
标准锥齿轮传动
变位齿轮传动强度计算
齿轮传动的润滑
圆弧齿圆柱齿轮传动简介
蜗杆传动的类型及特点
环面蜗杆传动
锥蜗杆传动
普通圆柱蜗杆传动
圆弧圆柱蜗杆传动(ZC蜗杆)
圆柱蜗杆传动主要参数和几何尺寸计算
普通圆柱蜗杆传动承载能力计算
圆弧圆柱蜗杆传动设计计算
普通圆柱蜗杆传动的效率、润滑及热平衡
普通圆柱蜗杆和蜗轮的结构设计
滚动轴承代号的表示方法
滚动轴承类型的选择
滚动轴承的工作情况
滚动轴承的寿命计算
滚动轴承与滑动轴承对照
特殊工作条件下的滚动轴承
滑动轴承概述
径向滑动轴承的典型结构
轴承材料
不完全液体润滑滑动轴承的设计计算
流体动力润滑的基本方程
径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程
最小油膜厚度hmin
轴承的热平衡计算
径向滑动轴承的几何关系和承载量系数
联轴器的种类和特性
联轴器的选择
离合器
轴的分类
轴的材料
轴的结构设计
各轴段直径和长度的确定
轴的计算
花键联接
销联接
螺纹联接的预紧与防松
螺纹联接的强度计算
螺纹联接组的设计
螺纹联接件的材料与许用应力
螺旋传动
焊接
粘接
过盈联接
圆柱螺旋弹簧的结构、制造、材料及许用应力
三一职业技术培训丛书_汽车起重机
电子产品的设计要求
产品设计的基本要求
电子产品的结构设计过程
轴设计实例
轴系装配结构设计错误案例
BenQ工程师的机械结构设计经验
塑胶产品结构设计要点
塑胶件结构优化设计
带轮的结构设计及画法
非标机械设计经验
机械设计机械制图易犯错误
弹簧式圆锥破碎机的工作原理
联轴器选型知识
特殊齿轮减速机结构设计分析
机械原理动画大全(一)
机械原理动画大全(二)
机械原理动画大全(三)
机械原理动画大全(四)
机械原理动画大全(五)
机械原理动画大全(六)
机械原理动画大全(七)
机械原理动画大全(八)
联轴器离合器结构设计注意事项
传动系统结构设计注意事项
轴结构设计注意事项
提高强度和刚度的结构设计
提高耐磨性的结构设计
提高精度的结构设计
考虑人机工程学的结构设计问题
考虑发热、腐蚀、噪声等问题的结构设计
铸件结构设计注意事项
锻件和冲压件结构设计注意事项
机械加工件结构设计注意事项
热处理和表面处理件结构设计注意事项
考虑装配和维修的机械结构设计
螺纹联接结构设计注意事项
销联接结构设计注意事项
键及花键结构设计注意事项
过盈配合结构设计注意事项
挠性传动结构设计注意事项
零件的失效分析
零件的选材原则
齿轮类零件选材及热处理工艺分析
轴类零件选材及热处理工艺分析
丝锥/板牙选材及热处理工艺
齿轮传动的设计原理
齿轮的结构及参数
齿轮传动的分类
机械零件结构工艺性实例
线性尺寸未注公差的公差表
齿轮传动结构设计注意事项
蜗杆传动结构设计注意事项
减速器和变速器结构设计注意事项
机械原理动画大全(十)
滑动轴承结构设计注意事项
滚动轴承轴系结构设计注意事项
密封装置结构设计注意事项
油压系统和管道结构设计注意事项
机架结构设计注意事项
导轨的结构设计注意事项
弹簧结构设计注意事项
电动葫芦基础设计
理论力学基础-2.1力在轴上的投影与力的分解
理论力学基础-2.2力对点之矩
理论力学基础-2.3力偶
理论力学基础-2.4平面力系的简化
理论力学基础-2.5平面力系的平衡
理论力学基础-2.6物体系统的平衡
理论力学基础-2.7有摩擦的平衡问题
理论力学基础-3.1空间力的分解与投影
理论力学基础-3.2力对点之矩与力对轴之矩
理论力学基础-3.3力偶矩矢
理论力学基础-3.4空间力系简化
理论力学基础-3.5空间力系平衡
理论力学基础-3.6重心
理论力学基础-4.1虚位移与虚功的概念
理论力学基础-4.2虚位移原理
理论力学基础-4.3自由度与广义坐标、广义力
机械原理动画大全(九)
理论力学基础-7.3牵连运动为平动时点的加速度合成定理
理论力学基础-7.4牵连运动为转动时点的加速度合成定理
理论力学基础-8.1平面运动的概述和分解
理论力学基础-8.2平面图形上各点的速度
理论力学基础-8.3平面图形上各点加速度分析的基点法
理论力学基础-8.4运动学综合问题举例
理论力学基础-9.1动力学基本定律
理论力学基础-9.2质点运动微分方程
理论力学基础-10.1动量与冲量的概念
理论力学基础-10.2动量定理
理论力学基础-10.3质心运动定理
理论力学基础-11.1动量矩的概念
理论力学基础-11.2转动惯量
理论力学基础-11.5质点系相对于质心的动量矩定理
理论力学基础-11.6刚体平面运动微分方程
理论力学基础-12.1动能的概念和计算
理论力学基础-12.2功的概念和计算
理论力学基础-12.3动能定理
理论力学基础-12.4功率 功率方程 机械效率
理论力学基础-12.5势力场 势能 机械能守恒定律
理论力学基础-12.6动力学普遍定理的综合应用
理论力学基础-13.1达朗伯原理
理论力学基础-13.2刚体惯性力系的简化
理论力学基础-13.3达朗伯原理的应用
理论力学基础-13.4轴转动刚体的轴承动反力
理论力学基础-14.1机械振动基础
理论力学基础-14.4减振与隔振
理论力学基础-14.2自由度系统的振动
理论力学基础-15.1动力学普遍方程
老工程师的机械设计经验
齿轮传动设计的参数选择
链轮简易计算方法
列管式换热器型式的选择
电梯结构原理与安全(3)电梯工作原理与运动分析
电梯结构原理与安全(4)曳引系统主要设备与装置
使换热器结构更加紧凑的六大方法
折流板管孔直径及公差选择
船体生产设计的工作要求
平面机构运动简图及自由度
机械结构设计准则-标准件设计
机械结构设计准则-可靠性设计
机械结构设计准则-运动部件设计
手机界面设计的视觉语言
快速成型技术的应用
基本零件装配组合图例
锥齿轮环形结构设计注意事项
某公司手机结构设计流程及注意事项
航天模型原理与结构—3.机翼的翼型和升力
航天模型原理与结构—6.螺旋桨
航天模型原理与结构—8.结构与应力
PCB印刷电路板设计基础教程
机械设计常用材料特性
机械手原理动画
23种机床弹簧夹头设计图
25种方法解决丝锥、钻头断在工件里问题
石材机械导轨设计原则与加工工艺
机床上料中的防错设计
压力式比例混合装置结构及原理
管线式泡沫比例混合器构造及原理
螺栓组连接的结构设计技巧与禁忌
数控刀架刀盘任意互换,真是太巧妙了
一种公共汽车车门气动系统
各种传感器工作原理动图(2)
各种传感器工作原理动图(3)
各种传感器工作原理动图(4)
让人脑洞大开的机械传动动图
细长轴难加工,采用拆分与组焊加工方式设计
人体运动时四肢的最佳运动区域
坐着工作时手工操作的最佳尺寸
工作坐位设计的推荐尺寸
运输工具的坐位及驾驶室设计推荐尺寸
站着工作时手工操作台的有关尺寸
人的体力
一种铣床液压传动系统原理图
注塑机液压系统原理图
Q2-8型汽车起重机液压系统原理图
电液换向阀的结构及工作原理
数控机床液压系统原理图
机床液压系统原理图
双并回转起货机液压系统原理图
全液压铆接机液压原理图
精密平面磨床液压系统原理图
棘轮压缩弹簧的设计计算实例
选择抽芯铆钉的因素
通风除尘系统的阻力计算与阻力平衡
机械原理动画,值得开脑洞!
铸件设计与加工知识
一位资深机械设计师难得的工作经验与感悟
机械设计|滚珠丝杠选型过程中考虑的9个参数
搞机械的,就应该像这样开脑洞
球磨机-(2)球磨机构造及主要零部件-1
这样的机械动态图理解起来就简单了
齿轮相关参数详解
一个工程师对非标的解释
标准直齿圆柱齿轮公法线长度数值表
差动螺旋传动原理
螺旋传动的类型和应用
同步轮的选型方法
一波液压阀动态图
机械结构联接中采用内六角螺钉有什么好处
产品外观设计的安全要求
非标机器人结构设计要点
机械原理动图集锦
螺杆压缩机压缩原理
大美机械原理动态图片
飞机发动机为什么设计得容易“脱落”?
应聘机械工程师遇到的面试考题
机械原理动图一波,最后一张有点复杂!
零件热处理结构工艺性设计
焊接结构工艺性设计
与力学要求有关的12条结构设计准则
设备开发设计有哪些禁忌
非标机械设计中常用计算公式
非标机械设计常用传感器
企业常用的传动机构
资深工程师的非标机械设计感悟
无杆气缸的原理与优缺点
直线导轨的定位方式
液压气压传动基本回路动画大全
这些液压阀、液压泵的原理都清楚了吗?
紧固件选用常见误区
联轴器的选用
链传动设计计算(2)
分割器的应用案例动画
链传动设计计算(4)
链传动设计计算(5)
几个机械结构设计中的合理案例
机械设备公司的机械设计应聘考试题
机械密封有哪些方法
优秀的机械设计师应具备哪些素质
链传动
各种泵的工作原理